地球物理勘探方法在地质领域的应用分解

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3.电法:
①.自然电场法(天然电场选频):寻找硫铁矿和构造破碎带。 矿区扫面1:1万(100×20m),剖面点距10~20m。 ②.激发极化发(激电)主要应用金属矿勘探: a.激电中梯扫面大功率1:1万(100×20m)或1:5千 (50×20m、50×10m)。 b.激电联剖:多个极距交点确定矿化带、构造破碎带产状走 向。 c.激电测深:了解地下矿化带赋存状态。AB一般大于1200m, 或2000m以上。 d高密度电阻率剖面测量(激发极化):
③瞬变电磁法(大功率): 主要了解和推断深部地质构造、破碎带、矿化带产状走向,前提 以已知的矿脉或矿化带向下推的。装置选择:大部分用不接地回线 线圈、可控源(举例仪器美国GDP32、加拿大GDD、V8、EH3 等等) ④电磁法 国外:举例美国仪器(水文井、油田、煤炭金属矿)。 国产:举例(代表CYT陈维权、杨庆锦。石油。举例胜利油田疗 养院地热井,勘探深度2000—3000m,定井深度2400m)。 ⑤地震:主要了解和推断深部地质构造、破碎带、工民建基础, 坝基基础、塌陷趋势举例栖霞滑石矿。 ⑤测井:包括电测井、磁测井、温度、盐度、倾斜度等等。
由于构造赋水后呈低电位反映,通过不同的 频率响应,天然电场选频可大致了解构造情 况。
3.电法勘探
电性,根据研究目标与其周围介质的电性差 异愈大,其周围产生的电场的变化愈明显。 当人们利用专门的电测仪器观测地壳周围电 场的变化并研究电场分布规律,便可以推断 引起电场变化的地下目标体(地质构造或有 用矿产或其他目标物)的电性特征和赋存状 态。 电阻率表 极化率表
二、物探方法分类
以前我国地质工作属于苏联系列,物探主要方法和 仪器有重力、磁法、电法、地震、测井等。专业单 列且分的很细,培养人才较专业。课程有重复。 现在要求加强综合和交叉分析资料解析异常,充分 发挥个人的思维。拓宽专业面提高综合解决问题的 能力。 掌握和了解一个地区的区域地质情况是作为地质工 作基础前提,物探主要探测地质体与围岩之间的物 性差异。物性主要有密度、磁性、电性、速度、放 射性、热学性质等。
地球物理勘探方法 在地质找矿领域的应用
主讲人:董伟
一、什么是物探
物探是地球物理勘探和地球物理调查的简称。物探是为 地质工作服务的一种辅助手段,物探是一门高深莫测的 学科,永远在探索研究,永远在学习,不断地在进步。 仪器从电子管到晶体管一直到集成电路,设备轻便了, 精度高了,效率高了,勘探深度也加大了。 实际上对物探人员来说,它既是一门科学更是一种谋生 的手段。 应用地球物理是以岩矿石或地层与其围岩的物理性质的 差异为物质基础,用专业的仪器设备观测和研究天然存 在或人工形成的物理场的变化规律进而达到查明地质构 造,寻找矿产资源和解决工程地质水文地质以及环境监 测等问题。
(三) 装置选择
电法工作布置: 1、测线方向布置尽量垂直矿脉和目标物的 走向。 2、点距要求尽量有1—2个测点在目标物上。 3、一个工区内不应该再有其他电法组(供 电的),有干扰。
1.高精度磁测
磁性,岩矿石一形成就地磁场磁化而具有不 同程度的磁性,也就在地表引起磁异常。 抗磁性(逆磁性):磁化率表现为负值。 顺磁性:磁化率为不大的正值无外磁场作用 时排列较混乱。 铁磁性:有两个特点 ①磁化强度和磁化场非线性关系。 ②与温度的关系,有一些稀土元素在低温下 转为铁磁性(煤矿)。
矿产岩石磁性表 基于不同的岩性具有不同的磁化率,同种岩 石断裂破碎带内磁性变弱,在地面及空间显 示不同的磁场强度,可大致解决地质构造等 问题。 地球磁场分布,首先检查仪器测量范围,质 子磁力仪一般2万—10万nT,光泵磁力仪一 般3.5万—9万nT(举例说明)。 仪器精度。
2.天然电场选频电位测量(γ能谱仪)
三、在地质矿产领域应用
应用地球物理可分为纵向和横向两大类,纵 向重力、磁法、电法、地震、测井五门结合 在一起。 寻找金属矿主要常用的方法有:
ห้องสมุดไป่ตู้
(一)方法选择
根据地质要求,针对需解决的地质问题选择 方法,根据不同比例尺选择物探工作网度和 工作精度。普查期间无工程间距,可任意布, 有探槽和地质工程的近可能一致。但是,应 该编设计前,先做方法试验,选择和确定最 佳点距、线距,装置极距。
6.大功率瞬变电磁法
利用不接地回线以脉冲电流,发射一次脉冲 磁场,激发地下低阻介质产生感应涡流,感 应涡流产生二次磁场,通过接收断电后衰减 的二次磁场,从而解决中深部地质构造问题。
7.可控源音频大地电磁测深
在最终选定的靶区内,进行可控源音频大地 电磁测深,功率40—50kw,勘测深度 2000m,从而解决深部地质构造问题。
4.激电测深
电测深剖面尽量布置一条断面10(或20) 米点距,剖面长短根据异常范围确定,原则 两侧到正常场,在图上一看明显。(举例说 明)有时异常中心部位可加密,提高异常分 辨率。
5.高密度电阻率剖面测量(激发极化)
可较准确地确定构造位置及倾角。点距不同 效果不一样,点距越密异常分辨率越高,异 常越明显。(例)
(二)比例尺和网度选择
开展地球物理勘查,拟采用循序渐进、由普 查到详查,逐渐缩小靶区的办法开展工作。 拟投入的物探方法如下: 1.重力:微重力探测深部构造带,圈定成矿 有利部位。 2.磁法:区域扫面1:5万500×100m), 矿区区分岩性界面和探测磁铁矿1:1万 100×20m);圈定小磁铁矿脉 (50×10m)高精度磁测。

电法分为自然电位法、直流电法和交流电法。 1.直流电法分为电阻率法、激发极化法、充电法 以直流电形式供电,测量参数△V、I、ρa、ηa 2.交流电法 以交流电形式供电,测量参数△V、I、ρa、Fs 3.激电中梯: 4.激电联合剖面测量: 可进一步了解构造的倾向。至少投入两个极距, AO极差要大一般90、130、220m。有几个交点 连线基本可判断为大致倾向。
相关文档
最新文档